तटस्थ प्रणालीमध्ये द्रव ड्रॉपची ऊर्जा उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
लिक्विड ड्रॉपची ऊर्जा = प्रति अणू ऊर्जा*अणूची संख्या+पृष्ठभाग अणूची बंधनकारक ऊर्जा कमतरता*(अणूची संख्या^(2/3))+वक्रता गुणांक*(अणूची संख्या^(1/3))
En,0 = av*n+as*(n^(2/3))+ac*(n^(1/3))
हे सूत्र 5 व्हेरिएबल्स वापरते
व्हेरिएबल्स वापरलेले
लिक्विड ड्रॉपची ऊर्जा - (मध्ये मोजली ज्युल) - एनर्जी ऑफ लिक्विड ड्रॉप ही क्लस्टरच्या प्रति युनिट व्हॉल्यूम, समतल पृष्ठभाग आणि क्लस्टरच्या पृष्ठभागाच्या वक्रतेची एकूण ऊर्जा आहे.
प्रति अणू ऊर्जा - (मध्ये मोजली ज्युल) - एनर्जी प्रति अणू ही एका अणूद्वारे वाहून घेतलेली ऊर्जा आहे.
अणूची संख्या - अणूंची संख्या म्हणजे मॅक्रोस्कोपिक मुलामध्ये उपस्थित असलेल्या एकूण अणूंचे प्रमाण.
पृष्ठभाग अणूची बंधनकारक ऊर्जा कमतरता - (मध्ये मोजली ज्युल) - पृष्ठभाग अणूची बाइंडिंग एनर्जी डेफिशियन्सी ही कमतरता आहे, जिथे बंधनकारक ऊर्जा ही कणांच्या प्रणालीमधून कण काढून टाकण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्वात लहान ऊर्जा असते.
वक्रता गुणांक - (मध्ये मोजली ज्युल) - वक्रता गुणांक हा वक्रतेचा सकारात्मक गुणांक आहे, वक्रतेच्या ऊर्जेच्या कमतरतेच्या प्रमाणात.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
प्रति अणू ऊर्जा: 50 ज्युल --> 50 ज्युल कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अणूची संख्या: 20 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
पृष्ठभाग अणूची बंधनकारक ऊर्जा कमतरता: 5 ज्युल --> 5 ज्युल कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
वक्रता गुणांक: 10 ज्युल --> 10 ज्युल कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
En,0 = av*n+as*(n^(2/3))+ac*(n^(1/3)) --> 50*20+5*(20^(2/3))+10*(20^(1/3))
मूल्यांकन करत आहे ... ...
En,0 = 1063.98449115235
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
1063.98449115235 ज्युल --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
1063.98449115235 1063.984 ज्युल <-- लिक्विड ड्रॉपची ऊर्जा
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित अभिजित घारफळीया LinkedIn Logo
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मेघालय (एनआयटी मेघालय), शिलाँग
अभिजित घारफळीया यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 50+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित सूपायन बॅनर्जी LinkedIn Logo
राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विद्यापीठ (NUJS), कोलकाता
सूपायन बॅनर्जी यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 900+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

क्लस्टर्स आणि नॅनोपार्टिकल्समधील इलेक्ट्रॉनिक संरचना कॅल्क्युलेटर

पृष्ठभागावरील ताण वापरून विमानाच्या पृष्ठभागाची ऊर्जा कमतरता
​ LaTeX ​ जा पृष्ठभागाची ऊर्जेची कमतरता = पृष्ठभाग तणाव*4*pi*(विग्नर Seitz त्रिज्या^2)*(अणूची संख्या^(2/3))
बाइंडिंग एनर्जी डेफिशियन्सी वापरून प्लेन पृष्ठभागाची ऊर्जा कमतरता
​ LaTeX ​ जा पृष्ठभागाची ऊर्जेची कमतरता = पृष्ठभाग अणूची बंधनकारक ऊर्जा कमतरता*(अणूची संख्या^(2/3))
विग्नर Seitz त्रिज्या वापरून क्लस्टरची त्रिज्या
​ LaTeX ​ जा क्लस्टरची त्रिज्या = विग्नर Seitz त्रिज्या*(अणूची संख्या^(1/3))
क्लस्टरच्या प्रति युनिट व्हॉल्यूम ऊर्जा
​ LaTeX ​ जा प्रति युनिट व्हॉल्यूम ऊर्जा = प्रति अणू ऊर्जा*अणूची संख्या

तटस्थ प्रणालीमध्ये द्रव ड्रॉपची ऊर्जा सुत्र

​LaTeX ​जा
लिक्विड ड्रॉपची ऊर्जा = प्रति अणू ऊर्जा*अणूची संख्या+पृष्ठभाग अणूची बंधनकारक ऊर्जा कमतरता*(अणूची संख्या^(2/3))+वक्रता गुणांक*(अणूची संख्या^(1/3))
En,0 = av*n+as*(n^(2/3))+ac*(n^(1/3))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!